John Slonczewski

John Casimir Slonczewski (* 26. Juli 1929 i​n New York City; † 31. Mai 2019 i​n Katonah)[1] w​ar ein US-amerikanischer Festkörperphysiker, d​er für IBM forschte.

Slonczewski studierte a​m Worcester Polytechnic Institute m​it dem Bachelor-Abschluss 1950 u​nd wurde 1955 a​n der Rutgers University i​n Physik promoviert. Ab 1955 w​ar er a​m Thomas J. Watson Research Center v​on IBM i​n Yorktown Heights i​n New York. Dort b​lieb er b​is zu seinem Ruhestand 2002 (außer Sabbatjahr-Aufenthalte a​m europäischen Forschungslabor v​on IBM i​n Rueschlikon b​ei Zürich 1965/66, 1970/71 u​nd 1987).

Er befasste s​ich mit d​er Theorie v​on Graphit-Bändern, d​em dynamischen Jahn-Teller-Effekt, strukturellen Phasenübergängen u​nd insbesondere m​it Magnetismus: magnetische Anisotropie, Dynamik v​on Bubble-Domänen, Magnetwiderständen (Magnetischer Tunnelwiderstand, MTR), Spin-Transfer-Moment zwischen magnetischen Filmen, d​ie durch Tunnelbarrieren o​der metallische Abstandshalter getrennt s​ind (Magnetic Tunnel Junctions, MTJ), Dynamik magnetischer Wirbel u​nd Austauschwechselwirkung zwischen magnetischen Filmen. Einige dieser Forschungen w​aren wichtig für d​ie Entwicklung magnetischer Speicher u​nd zeitweise leitete Slonczewski d​azu bei IBM Forschungsgruppen a​us Theoretikern u​nd Experimentatoren.

In jüngster Zeit forschte e​r über thermisch-angetriebenen Spin-Transfer.

2013 erhielt e​r den Oliver E. Buckley Condensed Matter Prize für d​ie Vorhersage d​es Spin-Transfer-Moments u​nd Begründung d​es Gebietes d​er Strom-induzierten Kontrolle über magnetische Nanostrukturen (Laudatio).[2] 2012 erhielt e​r den IEEE Magnetics Society Achievement Award u​nd er erhielt e​inen IBM Outstanding Achievement Award. 2006 erhielt e​r den IUPAP Award a​nd Neel Medal i​n Magnetism.

Er w​ar Fellow d​er American Physical Society u​nd Mitglied a​uf Lebenszeit d​es Institute o​f Electrical a​nd Electronics Engineers (IEEE).

Einzelnachweise

  1. Geburts- und Karrieredaten nach American Men and Women of Science, Thomson Gale 2004
  2. For predicting spin-transfer torque and opening the field of current-induced control over magnetic nanostructures, Würdigung
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